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光化学效率

光化学效率的相关文献在1996年到2022年内共计82篇,主要集中在植物学、园艺、农作物 等领域,其中期刊论文73篇、会议论文6篇、专利文献160758篇;相关期刊52种,包括水生生物学报、植物生态学报、植物生理与分子生物学学报等; 相关会议5种,包括第十二届全国森林培育学术研讨会暨海峡两岸森林培育高峰论坛、中国生态学学会2011年学术年会、第五届中国竹业学术大会等;光化学效率的相关文献由288位作者贡献,包括潘存德、关万春、刘永等。

光化学效率—发文量

期刊论文>

论文:73 占比:0.05%

会议论文>

论文:6 占比:0.00%

专利文献>

论文:160758 占比:99.95%

总计:160837篇

光化学效率—发文趋势图

光化学效率

-研究学者

  • 潘存德
  • 关万春
  • 刘永
  • 朱成刚
  • 艾希珍
  • 郝林华
  • 郭延平
  • 陈靠山
  • 高坤山
  • 付湘逵
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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    • 姚宁; 刘建锋; 江泽平; 常二梅; 赵秀莲; 谢瑞; 王奇
    • 摘要: [目的]通过探讨光周期与光质对栎属(Quercus L.)植物幼苗生长及对幼苗叶片光化学反应的影响机制,为栎属植物育苗壮苗及人工辅助更新提供科学参考。[方法]以栎属植物幼苗(3栓皮栎种源+1蒙古栎+1短柄枹栎)为研究对象,通过调控人工LED光源的方式,研究3种光周期(日夜时长分别为10 h/14 h,14 h/10 h,18 h/6 h)、3种红光/远红光比(R:FR分别为0.83±0.04、1.37±0.04、4.69±0.04)对栎属植物幼苗的相对生长速率及叶绿素荧光参数的影响。[结果](1)随着光周期延长,总体上栎属植物幼苗叶片的F_(v)/F_(o)、F_(v)/F_(m)、Ψ_(o)、ΦE_(o)、P_(IAbs)增加,M_(o)、V_(i)、V_(j)、ABS/RC、DI_(o)/RC、ΦD_(o)降低,其中栓皮栎幼苗在中光周期下M_(o)、V_(i)、V_(j)最高,Ψ_(o)、ΦE_(o)最低;在种间水平上,短柄枹栎和栓皮栎较之蒙古栎对光周期的响应更强烈,缩短光周期会显著降低短柄枹栎的F_(v)/F_(m)及RGR,延长光周期显著提高了栓皮栎和短柄枹栎的RGR,但蒙古栎的F_(v)/F_(m)及RGR对光周期的响应均不显著。在种源水平,延长光周期显著提高了栓皮栎南方种源(YN)的F_(v)/F_(o)和F_(v)/F_(m),且栓皮栎3个种源的RGR均随着光周期延长呈增加趋势。(2)栎属植物幼苗总体对光质比处理不敏感。光质比对3个栎属种间和栓皮栎不同种源间的RGR以及能量分配参数、量子产额参数影响不显著。(3)光质比与光周期对RGR存在显著交互效应。在中光周期下,幼苗表现出明显的避阴反应,即低光质比下RGR最高,且显著高于正常光质比和高光质比。[结论]幼苗对光周期和光质比响应存在种内和种间差别:栓皮栎南方种源对光周期变化响应更加敏感,短柄枹栎和栓皮栎较之蒙古栎对光周期的响应更强烈;栎属植物幼苗总体对光质比处理不敏感,幼苗只在特定光周期下有避阴反应。
    • 窦志扬; 任改; 苗德志; 邓海瑜; 孙宇轩; 徐涵; 李辉; 张光灿
    • 摘要: 为探索土壤酚酸胁迫对杨树光合作用效率的影响特征与生理机制,以盆栽1年生欧美杨107(Populus×euramericana‘Neva’)苗木为试验材料,以杨树第二代林分的土壤酚酸质量浓度(T)为参考值进行盆栽土壤不同酚酸质量浓度处理,分别为0.5T、1.0T、1.5T、2.0T、2.5T、3.0T和0T(对照),测定分析不同酚酸质量浓度土壤下杨树叶片气体交换参数与叶绿素荧光参数的变化。结果表明:1)随着土壤酚酸质量浓度的增大,杨树叶片净光合速率、最大光合速率、表观量子效率以及叶绿素最大光化学效率、实际光化学效率等光合效率参数明显减小。2)低酚酸质量浓度(0.5T~1.5T)时,杨树叶片净光合速率下降的原因以气孔因素限制为主,即光合机构的CO_(2)供应受阻;高酚酸质量浓度(1.5T~3.0T)时,杨树叶片净光合速率下降的原因转变为以非气孔因素限制为主,即光合机构的光合反应活性降低。因此,土壤酚酸胁迫对杨树光合效率具有明显抑制作用,高酚酸质量浓度下光合作用发生明显光抑制;土壤酚酸质量浓度增大时,杨树光合机构可通过增加热耗散实施光保护,是杨树光合作用忍耐土壤酚酸胁迫的一种生理对策。
    • 王飞; 孙增光; 尹飞; 郭彬彬; 刘领; 焦念元
    • 摘要: [目的]明确增温增CO2对玉米||花生体系中玉米光合特性的影响,以期为未来气候变化条件下玉米||花生绿色高产高效栽培提供理论依据.[方法]以玉米||花生2﹕4模式为研究对象,2018年设常温常CO2(TC)和增温增CO2(+T+C)处理,2019年增设增温增CO2(+TC)处理,在P0(0)和P180(180 kg P2O5·hm-2)2个磷水平下,研究了增温增CO2对间作玉米叶绿素含量、SPAD值、光合-光强、光合-CO2响应曲线及其相关参数的影响.[结果](1)与TC处理相比,+TC处理提高了间作玉米苗后34 d叶绿素b和叶绿素a+b含量,降低了叶绿素a/b值,苗后55 d施磷条件下,SPAD值、AQY、CE、Amax、Vc,max、Jmax和TPU分别提高了7.80%、18.18%、18.86%、13.34%、13.33%和20.14%,产量提高了19.2%—28.1%;与+TC处理相比,+T+C处理提高了苗后55 d和65 d间作玉米AQY,降低了LCP,苗后55 d间作玉米CE、Amax、Vc,max、Jmax和TPU分别提高13.58%—32.96%、21.31%—11.61%、9.35%—14.55%、9.52%—15.13%和8.82%—26.16%,产量提高5.25%—18.70%,均达到显著差异水平(P<0.05).(2)与TC处理相比,+T+C处理间作玉米大喇叭口期和灌浆期SPAD值分别提高4.68%—12.91%和7.88%—18.37%,蜡熟期却降低8.63%—12.72%;间作玉米苗后35 d叶绿素a、b和a+b分别提高17.58%—19.54%、52.55%—59.55%和26.08%—28.47%,叶绿素a/b降低了23.04%—25.18%;间作玉米苗后55 d的AQY和LSPn分别提高了30.30%—75.76%和16.87%—19.44%;CE、Amax、Vc,max、Jmax和TPU分别提高了15.72%—36.78%、24.91%—32.66%、20.77%—29.83%、20.93%—30.48%和27.16%—30.74%,产量提高了7.24%—52.0%,均达到显著差异水平(P<0.05).(3)与不施磷相比,施磷提高了TC、+TC和+T+C处理苗后85 d时叶绿素b含量,增幅分别为24.15%、18.64%和22.04%;苗后34 d的LSPn分别提高了13.30%、17.0%和9.86%,产量分别提高了24.2%—67.2%、55.6%和27.8%—38.0%,均达到显著差异水平(P<0.05).[结论]增温和增CO2均能提高间作玉米生育前期叶绿素含量和净光合速率,两者表现出正向协同作用,而在其生育中后期增CO2能缓解增温带来的负效应;增温增CO2能提高间作玉米的产量,关键在于其生育前中期叶绿素含量、羧化效率、最大电子传递速率和磷酸丙糖利用率的提高.施磷具有明显的正效应.
    • 张文科; 宋程威; 魏冬峰; 石兆勇; 侯小改
    • 摘要: 采用盆栽法,对重度干旱(土壤相对含水量为30%)和轻度干旱(土壤相对含水量为55%)胁迫3 d和6 d的接种丛枝菌根真菌(Gigaspora rosea)的油用牡丹'凤丹'幼苗叶片叶绿素荧光参数进行测定.结果显示:与未接菌相比,干旱胁迫下接菌'凤丹'的PSII潜在活性Fv/Fo和性能指数PIabs均升高;重度干旱胁迫3、6 d,接菌'凤丹'的Mo和Vj较未接菌处理分别显著降低14.5%、29.8%和12.9%和16.2%,ΦEo和Φo分别显著提高9.7%、52.2%和8%、23.6%;与未接菌相比,轻度干旱胁迫3、6 d,接菌'凤丹'的单位面积吸收的光能ABS/CSo、单位面积捕获的光能Tro/CSo、单位面积电子传递的量子产额ETo/CSo、单位面积传递到PSⅠ末端的量子产额REo/CSo均提高,但不显著;重度干旱胁迫3、6 d,接菌'凤丹'的Tro/CSo、ETo/CSo和单位面积反应中心数RC/CSm分别显著提高37.8%、41.1%、47.7%、73.8%、50.1%、141.8%;干旱胁迫下,接菌'凤丹'的调节性能量耗散量子产量Y(NPQ)均显著高于未接菌处理,非调节性能量耗散量子产量Y(NO)显著低于未接菌处理.表明,丛枝菌根可以提高干旱胁迫下(尤其是重度干旱下)PSII反应中心活性,增加对光能的吸收和捕获,提高电子传递能力和光化学效率,同时将剩余的光能以热耗散的形式散发,从而避免光损伤,进而提高干旱胁迫下油用牡丹幼苗的光化学活性和抗旱性.
    • 李嘉珞; 郭米山; 高广磊; 阿拉萨; 杜凤梅; 殷小琳; 丁国栋
    • 摘要: 外生菌根可以有效促进林木水分吸收,提高林木抗旱能力,维持森林生态系统稳定性。沙地樟子松是一种典型的外生菌根依赖型树种,为比较分析沙地樟子松菌根化幼苗抗旱能力,以点柄乳牛肝菌(Suillus granulatus)(Sg)、口蘑属真菌(Tricholoma sp.)(Ts)和褐环乳牛肝菌(Suillus luteus)(Sl)3种重要外生菌根真菌侵染后的菌根化幼苗为研究对象,通过室内控制试验设置土壤饱和含水率80%(水分充足)、40%(湿润)、20%(水分适宜)、10%(轻度干旱)和5%(重度干旱)5个水分处理梯度,测定干旱胁迫下沙地樟子松幼苗的生理特征参数。结果表明:(1)Sl处理组主要通过提高抗氧化酶活性减轻自由氧对细胞的伤害,进而抵御干旱胁迫。在轻度干旱时,超氧化物歧化酶和过氧化物酶活性达到最大值425.16 U·g^(-1)和202.73 U·g^(-1)。(2)Sg处理组既可以提高抗氧化酶活性抵御干旱胁迫,又通过积累脯氨酸调节细胞渗透压减缓干旱胁迫的影响。在轻度干旱时,超氧化物歧化酶活性和可溶性糖含量达到最大值397.01 U·g^(-1)和199.50μg·mL^(-1)。(3)Ts处理组主要通过提高最大光化学效率抵御干旱胁迫。在水分正常和轻度干旱胁迫时,叶片最大光化学效率显著高于对照组(P<0.05)。发生干旱胁迫时,菌根化幼苗能够通过提高抗氧化酶活性、调节渗透物质含量和提高叶片光化学效率等方式保障沙地樟子松正常生理活动,抵御干旱胁迫,但不同外生菌根真菌提高沙地樟子松耐旱性的途径存在差异。研究结果可为深入理解外生菌根生态功能和沙地樟子松菌根化造林技术研发提供理论依据。
    • 李书鑫; 徐婷; 李慧; 杨文莹; 蔺吉祥; 朱先灿
    • 摘要: 为了探讨低温胁迫对玉米幼苗叶片光化学反应的影响机制,本研究基于叶绿素荧光动力学原理,对常温(25°C)和低温处理(2°C)的玉米幼苗叶片进行测量,分别获得快速叶绿素荧光诱导动力学曲线(OJIP曲线)和荧光参数,并应用JIP-test法进行比较分析。结果表明:相比于常温处理,低温胁迫下玉米叶片最大荧光(Fm)和光系统Ⅱ(PSⅡ)潜在光化学效率(FV/FO)分别减少55.3%和65.9%,而初始荧光(FO)基本没有变化;对O-P相的荧光参数进行标准化的WOJ和WJI增大,但WIP减小;J和I相的相对可变荧光Vj和Vi表现相反,Vj增加19.7%而Vi减少16.4%;反映PSⅡ供体侧活性的FK占振幅FO-FJ的比例WK增加44.7%,放氧复合体的组分OEC减少13.1%;反映PSⅡ受体侧电子传递活性的参数Sm、MO、N分别增加210%、49.6%、294%;表示量子产额或能量分配的ΦPo、ψO、ΦEO分别减少24.9%、6.82%、29.7%,ΦDO增加141%;反映单位反应中心活性的参数ABS/RC、TRO/RC、ETO/RC、DIO/RC分别增加70.4%、24.7%、16.1%、328%,而单位面积有活性反应中心密度RC/CSO减少37.4%;表示光合性能的参数PIABS、PICSm分别减少81.6%、90.6%。综合分析玉米叶片光合过程对低温胁迫敏感,其表现的低温逆境防御保护机制是:PSⅡ供体侧的放氧复合体损伤,导致PSⅡ供体侧提供电子的能力下降,反应中心失活数量上升,而单个反应中心的效率增强,多余能量以热量形式散失,减少活性氧(ROS)的产生;低温胁迫造成的玉米叶片PSⅡ供体侧损伤,将抑制电子的传递,进而影响光合能力。
    • 刘俊祥; 于永畅; 郎蓬蓬; 孙振元
    • 摘要: [目的]研究枝条叶绿体光化学特征的径向异质性和组织特异性,可为确定枝条中不同组织对枝条碳同化的贡献以及揭示叶绿体对枝条异质性光环境的适应机制提供依据.[方法]测定照光和黑暗条件下旱柳无性系当年生枝条的CO(2)释放速率,评价枝条光合的碳回收贡献.测定树皮绿色组织、木质部和髓心的光合色素含量、吸光系数、光化学效率、电子传递速率,分析不同组织中叶绿体光化学特征的差异.[结果]饱和光强下旱柳当年生枝条的总光合速率达到1.27μmolCO2·m-2s-1,可将77%呼吸消耗的碳回收固定.在旱柳当年生枝条中,树皮的总叶绿素含量显著高于木质部和髓心,分别是木质部和髓心的15.90和1.83倍.叶绿素b与叶绿素a的比例随径向深度的增加由树皮至髓心呈显著升高的趋势,树皮中的类胡萝卜素含量、类胡萝卜素与叶绿素的比例均显著高于木质部.旱柳当年生枝条不同组织的吸光系数沿径向方向显著降低,树皮绿色组织的最大光化学效率、实际光化学效率和相对电子传递速率显著高于木质部和髓心.[结论]枝条光合可将77%呼吸消耗的碳回收.不同组织的光合色素含量和光化学效率呈现随径向深度增加而显著降低的规律,树皮绿色组织是枝条光合的主要载体.树皮绿色组织具有较强的光保护能力,木质部和髓心通过光合色素比例的调整最大限度地捕捉组织中有限的光能.%[Objective]Stem photosynthesis plays an important role in growth, defense, reproduction and survival for woody plant, especially for deciduous trees. In this study, we investigate dradical heterogeneity and tissue specificity of chloroplast photochemical characteristics in branches, which can provide a basis for quantifying the contribution of different tissue to stem photosynthesis, and alsolay a foundation for revealing the adaptation mechanism of chloroplast to the heterogeneous light environment in twigs.[Methods]The CO2 release rates of current-year twigs of Salix matsudana clones were measured under light and dark conditions, and the contribution of stem photosynthesis to carbon recycle was evaluated. Besides, the photosynthetic pigment content, light absorption coefficient, photochemical efficiency and electron transport rate of bark, xylem and pith were determined, and the differences inphotochemical characteristics of chloroplasts between distinct tissues were analyzed. [Results]When exposed to the saturation light intensity, the stem photosynthesis rate of twig was 1.27 μmolCO2·m-2s-1, which was able to recover and fix 77% of the carbon consumed by respiration. In the internal of twig, the total chlorophyll content of bark was highest, and was15.90 and 1.83 times higher than that of xylem and pith, respectively.The ratio of chlorophyll b to chlorophylla increased from bark to pith with the increase of radial depth. The carotenoid content and the ratio of carotenoid to chlorophyll in bark were significantly higher than those in xylem.The absorptivity coefficient of different tissues of the current-year-old branches significantly decreased along the radial direction.The maximum photochemical efficiency, effectively photochemical efficiency and relative electrontransport rate of PSII of bark were significantly higher than xylem and pith.[Conclusion]Stem photosynthesis in current-year-old twigs of Salix matsudana was able to recover and fix 77% of the carbon consumed byrespiration. The photosynthetic pigment content and photochemical efficiency of chloroplasts decreased significantly with the increase of radial depth.Barkchlorenchyma was the major contributor to stem photosynthesis, and had a stronger capacity for quenching excess excitation energy. Xylem and pith chloroplasts maximized the limited light energy in the tissue by regulating the proportion of photosynthetic pigments.
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